作者简历 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第17-32页 |
1.1 课题的提出 | 第17-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-30页 |
1.2.1 复合土工膜材料的老化试验研究现状 | 第19-23页 |
1.2.2 复合土工膜材料的老化模型研究现状 | 第23-26页 |
1.2.3 复合土工膜材料的数值分析研究现状 | 第26-30页 |
1.3 本论文主要研究工作 | 第30-32页 |
1.3.1 项目研究内容 | 第30页 |
1.3.2 主要研究目标 | 第30-32页 |
第二章 南水北调中线典型工程段鹤壁Ⅲ标复合土工膜应用情况调查 | 第32-40页 |
2.1 区域工程概况 | 第32-33页 |
2.2 气象水文条件 | 第33页 |
2.3 渠基工程地质特征 | 第33-35页 |
2.4 复合土工膜类型 | 第35-36页 |
2.5 渠道结构施工 | 第36-40页 |
2.5.1 渠坡施工 | 第36-37页 |
2.5.2 砂砾石垫层的铺设 | 第37页 |
2.5.3 保温板铺设 | 第37-38页 |
2.5.4 复合土工膜铺设 | 第38页 |
2.5.5 混凝土衬砌施工 | 第38-40页 |
第三章 复合土工膜材料老化试验 | 第40-72页 |
3.1 复合土工膜材料老化的主要环境因素与表征方法 | 第40-42页 |
3.1.1 复合土工膜老化的主要环境因素 | 第40页 |
3.1.2 复合土工膜老化评价与表征指标 | 第40-42页 |
3.2 复合土工膜材料老化试验方法 | 第42-44页 |
3.2.1 热老化试验法 | 第43页 |
3.2.2 湿热老化试验法 | 第43-44页 |
3.3 试验方案设计 | 第44-45页 |
3.4 试验主要过程及步骤 | 第45-51页 |
3.4.1 制样方法 | 第45页 |
3.4.2 单位面积质量测定 | 第45-46页 |
3.4.3 厚度测定 | 第46-47页 |
3.4.4 条带拉伸试验 | 第47-48页 |
3.4.5 撕裂试验 | 第48页 |
3.4.6 渗透试验 | 第48-51页 |
3.5 自然气候老化试验 | 第51-55页 |
3.5.1 自然气候老化试验方案 | 第51-52页 |
3.5.2 试验成果与分析 | 第52-55页 |
3.6 热老化加速试验 | 第55-60页 |
3.6.1 热老化试验方案 | 第55页 |
3.6.2 试验成果与分析 | 第55-60页 |
3.7 湿热老化加速试验 | 第60-72页 |
3.7.1 湿热老化试验方案 | 第60-62页 |
3.7.2 试验成果与分析 | 第62-72页 |
第四章 复合土工膜材料拉伸强度衰减规律模型 | 第72-88页 |
4.1 反应速率及影响因素 | 第72-75页 |
4.1.1 复合土工膜自然环境老化特征 | 第72-73页 |
4.1.2 反应速率 | 第73-75页 |
4.2 复合土工膜拉伸强度衰减规律模型 | 第75-84页 |
4.2.1 热老化拉伸强度衰减规律模型 | 第76-79页 |
4.2.2 湿热老化拉伸强度衰减规律模型 | 第79-84页 |
4.3 模型验证 | 第84-86页 |
4.3.1 南水北调中线工程 | 第84页 |
4.3.2 西霞院反调节水库大坝 | 第84-86页 |
4.4 模型应用 | 第86-88页 |
4.4.1 热老化条件下复合土工膜材料的寿命预测 | 第86页 |
4.4.2 湿热老化条件下复合土工膜材料的寿命预测 | 第86-88页 |
第五章 复合土工膜老化对南水北调工程安全的影响分析 | 第88-117页 |
5.1 温度场模拟 | 第88-97页 |
5.1.1 项目概况 | 第88-89页 |
5.1.2 边界条件及参数 | 第89-92页 |
5.1.3 数值模拟与结果分析 | 第92-97页 |
5.2 复合土工膜拉应力分析 | 第97-112页 |
5.2.1 模型建立 | 第97-106页 |
5.2.2 模拟结果分析 | 第106-112页 |
5.3 渠道边坡稳定性分析 | 第112-117页 |
5.3.1 边坡安全系数 | 第112-114页 |
5.3.2 边坡状态分析 | 第114-117页 |
第六章 结论和展望 | 第117-121页 |
6.1 结论 | 第117-119页 |
6.2 展望 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-129页 |